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<head>
  <meta http-equiv="Content-Type"
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  <meta name="Author" content="Michael Margraf">
  <title>Qucs - Funciones matem&aacute;ticas</title>
</head>
<body>
<a name="top" id="top"></a>
<center>
<h3>- Qucs -<br>
Quite Universal Circuit Simulator<br>
</h3>
<h1>
Descripci&oacute;n breve de las Funciones matem&aacute;ticas<br>
<br>
</h1>
</center>
Se pueden aplicar las siguientes operaciones y funciones en las
ecuaciones de uso en Qucs.<br>
<br>
<tt>+x</tt> suma unaria<br>
<tt>-x</tt> resta unaria<br>
<tt>x+y</tt> adici&oacute;n<br>
<tt>x-y</tt> substracci&oacute;n<br>
<tt>x*y</tt> multiplicaci&oacute;n<br>
<tt>x/y</tt> divisi&oacute;n<br>
<tt>x%y</tt> m&oacute;dulo (cociente de la divisi&oacute;n)<br>
<tt>x^y</tt> potencia<br>
<tt>max(x)</tt> valor m&aacute;ximo del vector<br>
<tt>min(x)</tt> valor m&iacute;nimo del vector<br>
<tt>sum(x)</tt> suma de los valores del vector<br>
<tt>prod(x)</tt> producto de los valores del vector<br>
<tt>avg(x)</tt> media aritm&eacute;tica de los valores del vector<br>
<tt>real(x)</tt> parte real de un n&uacute;mero complejo<br>
<tt>imag(x)</tt> parte imaginaria de un n&uacute;mero complejo<br>
<tt>abs(x)</tt> valor absoluto, m&oacute;dulo de un n&uacute;mero
complejo<br>
<tt>mag(x)</tt> lo mismo que abs(x)<br>
<tt>norm(x)</tt> cuadrado de mag(x), tambi&eacute;n llamado norma<br>
<tt>conj(x)</tt> conjugado de un complejo<br>
<tt>phase(x)</tt> fase en grados<br>
<tt>angle(x)</tt> fase en radianes<br>
<tt>arg(x)</tt> lo mismo que angle(x)<br>
<tt>dB(x)</tt> tensi&oacute;n en decibelios<br>
<tt>sqrt(x)</tt> raiz cuadrada<br>
<tt>exp(x)</tt> funci&oacute;n exponencial con la base en el
n&uacute;mero e<br>
<tt>ln(x)</tt> logaritmo neperiano<br>
<tt>log10(x)</tt> logaritmo decimal<br>
<tt>log2(x)</tt> logaritmo binario<br>
<tt>sin(x)</tt> seno<br>
<tt>cos(x)</tt> coseno<br>
<tt>tan(x)</tt> tangente<br>
<tt>sinh(x)</tt> seno hiperb&oacute;lico<br>
<tt>cosh(x)</tt> coseno hiperb&oacute;lico<br>
<tt>tanh(x)</tt> tangente hiperb&oacute;lica<br>
<tt>arcsin(x)</tt> arco seno<br>
<tt>arccos(x)</tt> arco coseno<br>
<tt>arctan(x)</tt> arco tangente<br>
<tt>arsinh(x)</tt> &aacute;rea del seno hiperb&oacute;lico<br>
<tt>arcosh(x)</tt> &aacute;rea del coseno hiperb&oacute;lico<br>
<tt>artanh(x)</tt> &aacute;rea de la tangente hiperb&oacute;lica<br>
<tt>ztor(x)</tt> convierte impedancia en coeficiente de
reflexi&oacute;n (referencia
50 ohms)<br>
<tt>rtoz(x)</tt> convierte coeficiente de reflexi&oacute;n (referencia
50 ohms) en impedancia<br>
<tt>rtoswr(x)</tt> convierte coeficiente de reflexi&oacute;n a
porcentaje de onda estacionaria (en tensi&oacute;n) (SWR o VSWR)<br>
<tt>diff(y,x)</tt> derivada del vector y respecto a x<br>
<tt>diff(y,x,n)</tt> derivada en&eacute;sima del vector y respecto a x<br>
<tt>stoy(s)</tt> convierte una matriz de par&aacute;metros s a una
matriz de par&aacute;metros y<br>
<tt>stoz(s)</tt> convierte una matriz de par&aacute;metros s a una
matriz de par&aacute;metros z<br>
<tt>ytos(y)</tt> convierte una matriz de par&aacute;metros y a una
matriz de par&aacute;metros s<br>
<tt>ytoz(y)</tt> convierte una matriz de par&aacute;metros y a una
matriz de par&aacute;metros z<br>
<tt>ztos(z)</tt> convierte una matriz de par&aacute;metros z a una
matriz de par&aacute;metros s<br>
<tt>ztoy(z)</tt> convierte una matriz de par&aacute;metros z a una
matriz de par&aacute;metros y<br>
<br>
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</body>
</html>
